CN210405732U - 灯具照明组件及照明灯具 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种灯具照明组件及照明灯具,涉及照明设备领域。灯具照明组件包括:防雷击整流模块、高压线性驱动模块和照明模块;防雷击整流模块,包括第一输入端和第一输出端,以将第一输入端的输入电流/输入电压转换为安全电流/安全电压输出到第一输出端,其中,防雷击整流模块焊接于可插件的玻纤板上;高压线性驱动模块,包括第二输入端和第二输出端,第二输入端与第一输出端电性连接,第二输出端与照明模块电性连接,以驱动照明模块工作,其中,高压线性驱动模块和照明模块设置在玻纤板以外的基板上。本申请公开的灯具照明组件及照明灯具可在保障散热和布线方便的同时降低防雷成本。
Description
技术领域
本申请涉及照明设备领域,尤其涉及一种灯具照明组件及照明灯具。
背景技术
高压线性分段方案在市场上为成熟的LED线性驱动方案,通过将LED分成多段,再跟随AC输入电压依次导通对应的LED段,实现输入电流对输入电压的跟随达到整灯的高功率因数,低谐波值。其具有成本低,体积小,高度低,谐波值低,功率因数高,可做全贴片等特点而被广泛的应用在LED户外射灯灯具上。此方案对高压雷击防护能力较弱,因此需要增加上额外的防雷击元件来防止差模和共模高压雷击对灯具的损害。
为了散热和布线方便,需要把发光的LED和线性IC布在同一个基板上,因此在做防雷时常采用贴片的防雷元件,然而采用这样的方式会导致成本大大增加。
实用新型内容
本申请实施例采用下述技术方案:
本申请实施例提供了一种灯具照明组件,包括:防雷击整流模块、高压线性驱动模块和照明模块;
所述防雷击整流模块,包括第一输入端和第一输出端,以将第一输入端的输入电流/输入电压转换为安全电流/安全电压输出到第一输出端,其中,所述防雷击整流模块焊接于可插件的玻纤板上;
高压线性驱动模块,包括第二输入端和第二输出端,第二输入端与第一输出端电性连接,第二输出端与所述照明模块电性连接,以驱动所述照明模块工作,其中,高压线性驱动模块和照明模块设置在所述玻纤板以外的基板上。
可选的,所述防雷击整流模块包括防雷击元件和整流桥,所述防雷击元件与所述整流桥电性连接。
可选的,所述防雷击元件包括第一雷击差模防护子元件、第二雷击差模防护子元件以及雷击共模防护子元件中的至少一个。
可选的,所述防雷击元件包括所述第一雷击差模防护子元件,所述第一雷击差模防护子元件包括第一保险电阻、第二保险电阻和第一压敏电阻,所述第一保险电阻连接于火线与所述整流桥的第一输入端之间,所述第二保险电阻连接于零线与所述整流桥的第二输入端之间,所述第一压敏电阻与所述整流桥并联于所述第一保险电阻与所述第二保险电阻之间。
可选的,所述防雷击元件包括所述第二雷击差模防护子元件,所述第二雷击差模防护子元件包括放电电阻、二极管和电解电容,所述二极管与所述放电电阻并联形成一并联回路,所述并联回路与所述电解电容串联后与所述整流桥并联于所述高压线性驱动模块的两个输入端之间,且所述二极管的负极与所述电解电容连接。
可选的,所述防雷击元件包括所述雷击共模防护子元件,所述雷击共模防护子元件包括气体放电管、第二压敏电阻和第三压敏电阻,所述第二压敏电阻与所述第三压敏电阻并联于所述整流桥与所述气体放电管之间,所述气体放电管接地。
可选的,所述照明模块为LED灯。
可选的,灯具照明组件还包括基板,所述高压线性驱动模块和所述照明模块均设置于同一所述基板上。
本申请实施例还提供了一种照明灯具,包括上述任一所述的灯具照明组件,还包括灯具外壳,所述灯具照明组件设置于所述灯具外壳内。
本申请实施例采用的上述至少一个技术方案能够达到以下有益效果:
本申请实施例提供的照明电路及照明灯具可在保障散热和布线方便的同时降低防雷成本。
本申请实施例提供的照明电路及照明灯具,其防雷击整流模块上的防雷元件是可选择的,可按照市场需求进行灵活配置,进一步减低防雷成本。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本申请较佳实施例提供的灯具照明组件的结构示意图。
图2为本申请较佳实施例提供的防雷击元件的框图示意图。
图3为本申请较佳实施例提供的防雷击元件的电路示意图。
图4为本申请较佳实施例提供的照明灯具的结构示意图。
图标:100-灯具照明组件;110-防雷击整流模块;120-高压线性驱动模块; 130-照明模块;140-玻纤板;150-基板;200-灯具外壳。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请具体实施例及相应的附图对本申请技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
以下结合附图,详细说明本申请各实施例提供的技术方案。
请参阅图1,本申请实施例提供了一种灯具照明组件100,应用于高压线性分段的照明灯具,该灯具照明组件100包括有防雷击整流模块110、高压线性驱动模块120和照明模块130。高压线性驱动模块120包括第一输入端和第一输出端,以将第一输入端的输入电流/输入电压转换为安全电流/安全电压输出到第一输出端,其中,防雷击整流模块焊接于可插件的玻纤板140上。高压线性驱动模块120包括第二输入端和第二输出端,第二输入端与第一输出端电性连接,第二输出端与照明模块130电性连接,以驱动照明模块130工作,其中,高压线性驱动模块120和照明模块130设置在玻纤板140以外的基板150 上。
高压线性驱动模块120用于将第一输入端的输入电流/输入电压转换为安全电流/安全电压输出到第一输出端。其可以采用,但不限于IC-DT3100、 SM2082D、SDS3108芯片等,本申请实施例中不做具体限定。
高压线性驱动模块120和照明模块130均设置于玻纤板140以外的基板 150上,以方便散热和布线,所述基板150为铝基板。根据实际情况高压线性驱动模块120和照明模块130可设置于同一基板150或分别设置在不同的基板 150上。
防雷击整流模块110焊接于可插件的玻纤板140上。具体的,采用玻纤板 140作为印制板,并在玻纤板140上设计好电路连接导线和安装插孔,通过将防雷击整流模块110的引脚插入玻纤板上预先设计好的插孔内,暂时固定后在玻纤板140上背离防雷击整流模块110的一面对插入的引脚进行焊接。焊接方式可以采用,但不限于波峰焊、浸焊等,在本申请实施例中焊接方式采用波峰焊。
通过将防雷击整流模块110采用波峰焊的方式焊接在可插件的玻纤板140 上,相对于传统的使用贴片防雷的方式,其能够在保障散热和布线的基础上大大降低防雷成本。
所述防雷击整流模块110用于对照明模块130进行防雷击保护,请参阅图 2,防雷击整流模块110包括有防雷击元件和整流桥,防雷击元件与整流桥电性连接。其中,防雷击元件用于对照明模块130进行防雷保护,整流桥用于将输入的交流电转化为照明模块130工作所需的直流电压。所述照明模块130可以是,但不限于LED灯、OLED灯等。作为一种优选的实施方式,在本申请实施例中所述照明模块130采用LED灯。
请参阅图2和图3,防雷击元件包括第一雷击差模防护子元件、第二雷击差模防护子元件以及雷击共模防护子元件,第一雷击差模防护子元件、第二雷击差模防护子元件以及雷击共模防护子元件分别与整流桥电性连接。其中,第一雷击差模防护子元件用于对输入的AC差模高压做第一道防护以吸收大部分的高压,第二雷击差模防护子元件用于吸收经过第一雷击差模防护子元件后的残压,雷击共模防护子元件则用于当有高压雷击时吸收AC共模高压。
如图3所示,第一雷击差模防护子元件包括第一保险电阻RF1、第二保险电阻RF2和第一压敏电阻MOV1,第一保险电阻RF1连接于火线与整流桥的第一输入端之间,第二保险电阻RF2连接于零线与所述整流桥的第二输入端之间,第一压敏电阻MOV1与整流桥并联于第一保险电阻RF1与第二保险电阻 RF2之间。
第二雷击差模防护子元件包括放电电阻R1、二极管D1和电解电容EC,二极管D1与放电电阻R1并联形成一并联回路,并联回路与电解电容EC串联后与整流桥并联于高压线性驱动模块120的两个输入端之间,且二极管D1的负极与电解电容EC连接,整流桥的两个输出端分别与高压线性驱动模块120 的两个输入端一一对应连接。
雷击共模防护子元件包括气体放电管GD、第二压敏电阻MOV2和第三压敏电阻MOV3,第二压敏电阻MOV2与第三压敏电阻MOV3并联于整流桥与所述气体放电管GD之间,气体放电管GD接地,且第二压敏电阻MOV2与整流桥的第一输入端连接,第三压敏电阻MOV3与整流桥的第二输入端连接。
在通过防雷击整流模块110防雷击的过程中,当差模高压雷击通过电源输入端进入防雷击整流模块110时,高压电首先通过第一保险电阻RF1、第一压敏电阻MOV1和第二保险电阻RF2被消耗吸收掉大部分高压。残留的电压通过整流桥进入第二雷击差模防护子元件,经过二极管D1和电解电容EC被吸收到安全电压,放电电阻R1用于为电解电容EC吸收雷击高压后,泄放掉电解电容EC存储的电荷。当火线对接地有高压雷击时,高压通过第一保险电阻 RF1、第二压敏电阻MOV2和气体放电管GD吸收到安全电压。当零线对接地有高压雷击时,高压通过第二保险电阻RF2、第三压敏电阻MOV3和气体放电管GD吸收到安全电压。
本申请实施例中,防雷击元件包括第一雷击差模防护子元件、第二雷击差模防护子元件以及雷击共模防护子元件。可以理解的,在其他的一些实施例中,防雷击元件可根据需求选择第一雷击差模防护子元件、第二雷击差模防护子元件以及雷击共模防护子元件中的其中一个或多个。例如,通常在雷击要求较低的地区(差模<2KV,共模<4KV),防雷击元件可根据实际需求选择第一雷击差模防护子元件与第二雷击差模防护子元件中的其中一个,雷击共模防护子元件不设置。在雷击要求较高的地区(差模>2KV,共模>4KV),第一雷击差模防护子元件、第二雷击差模防护子元件以及雷击共模防护子元件均需要设置。如此,可根据实际的防雷需求灵活地设置防雷击元件,降低产品成本。
请参阅图4,本申请实施例还提供了一种照明灯具,该照明灯具包括上述任一所述的灯具照明组件100,还包括灯具外壳200,灯具照明组件100设置于该灯具外壳内200。
综上所述,本申请实施例提供的灯具照明组件100及照明灯具,通过将高压线性驱动模块120和照明模块130设置在基板150上,方便散热和布线。同时,将防雷击整流模块110焊接于可插件的玻纤板140上,可在保障散热和布线方便的同时降低防雷成本。另外,本申请实施例提供的照明电路及照明灯具,其防雷击整流模块上的防雷元件是可选择的,可根据实际的防雷需求灵活地设置防雷击元件,进一步减低防雷成本。
在本申请的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (9)
1.一种灯具照明组件,其特征在于,包括:防雷击整流模块、高压线性驱动模块和照明模块;
所述防雷击整流模块,包括第一输入端和第一输出端,以将第一输入端的输入电流/输入电压转换为安全电流/安全电压输出到第一输出端,其中,所述防雷击整流模块焊接于可插件的玻纤板上;
高压线性驱动模块,包括第二输入端和第二输出端,第二输入端与第一输出端电性连接,第二输出端与所述照明模块电性连接,以驱动所述照明模块工作,其中,高压线性驱动模块和照明模块设置在所述玻纤板以外的基板上。
2.根据权利要求1所述的灯具照明组件,其特征在于,所述防雷击整流模块包括防雷击元件和整流桥,所述防雷击元件与所述整流桥电性连接。
3.根据权利要求2所述的灯具照明组件,其特征在于,所述防雷击元件包括第一雷击差模防护子元件、第二雷击差模防护子元件以及雷击共模防护子元件中的至少一个。
4.根据权利要求3所述的灯具照明组件,其特征在于,所述防雷击元件包括所述第一雷击差模防护子元件,所述第一雷击差模防护子元件包括第一保险电阻、第二保险电阻和第一压敏电阻,所述第一保险电阻连接于火线与所述整流桥的第一输入端之间,所述第二保险电阻连接于零线与所述整流桥的第二输入端之间,所述第一压敏电阻与所述整流桥并联于所述第一保险电阻与所述第二保险电阻之间。
5.根据权利要求3所述的灯具照明组件,其特征在于,所述防雷击元件包括所述第二雷击差模防护子元件,所述第二雷击差模防护子元件包括放电电阻、二极管和电解电容,所述二极管与所述放电电阻并联形成一并联回路,所述并联回路与所述电解电容串联后与所述整流桥并联于所述高压线性驱动模块的两个输入端之间,且所述二极管的负极与所述电解电容连接。
6.根据权利要求3所述的灯具照明组件,其特征在于,所述防雷击元件包括所述雷击共模防护子元件,所述雷击共模防护子元件包括气体放电管、第二压敏电阻和第三压敏电阻,所述第二压敏电阻与所述第三压敏电阻并联于所述整流桥与所述气体放电管之间,所述气体放电管接地。
7.根据权利要求1所述的灯具照明组件,其特征在于,所述照明模块为LED灯。
8.根据权利要求1所述的灯具照明组件,其特征在于,所述高压线性驱动模块和所述照明模块均设置于同一所述基板上。
9.一种照明灯具,包括权利要求1-8任一所述的灯具照明组件,其特征在于,还包括灯具外壳,所述灯具照明组件设置于所述灯具外壳内。
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Cited By (2)
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